同类物富集是什么?枯藤是不是生物物富集,急!!!!!

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标题:生物富集的BCF选取?
yandawei 发表于: 9:08:38
&&&&& 化学物质的富集性,是其环境行为的一个重要特征,一般可以通过陆生植物富集和水生鱼类富集实验来获取相关的BCF。在OECD的试验导则中,测试BCF是将植物体和动物体作为一个整体进行考虑,但在实际过程中,生物的各个部分的富集系数可能存在差异,比如植物的根部和茎部,鱼类的头部和腹部等等,现在假如将生物体的不同部分的BCF求出,该如何用现有数据求整体的BCF,或者选择哪个部分数据替代整体的BCF,求解?
solomon 发表于: 10:45:29
似乎不是这么回事吧?
我们以前做斑马鱼的生物富集试验,就是将整条鱼烘干研细后提取测试的。
很多东西不能分得太细的,按这样说的话,很多亲脂性的东西肯定在鱼类的肝脏等脂肪含量比较高的地方富集的,而一些亲水性的物质法尔会更多的富集在鱼的表皮粘液中和腮中。
我不是行家,个人见解
yandawei 发表于: 11:34:38
楼上回答的很专业,就是考虑到某些物质的特性,比如亲脂性,才将鱼体分为不同部分进行BCF的计算,从而更实际的体现该物质的富集性。问题是能否将该部分数据作为该物质整体富集性的评判依据?
solomon 发表于: 14:59:24
我听我一个同事说过,他之前在EPA工作过很多年,他以前做鱼类生物富集试验也是考虑的整体,当然处理方式就两种,一种是烘干了然后用溶剂提,或者直接湿的研成匀浆再提。
至于能不能用部分组织的富集数据代替整体的富集数据,这个我就没法回答了,要看登记主管部门得态度
yandawei 发表于: 15:14:39
你真是啥都懂啊,可以自己建个实验室了。按照风险评估的从严从重原则,还是选择保守比较合适,不知药物的评估是不是一般也选取保守值啊?
solomon 发表于: 15:39:36
真要是觉得我啥都懂的话,那就收我去做助手吧
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Processed in .06250 s, 2 queries.什么是生物富集.
生物会从大自然或食物中吸收某些元素或难分解的化合物,营养级别越高这些元素和化合物累计越多,这种现象叫生物富集.这些元素和化合物一般对生物是有害的.所以建议我们多吃营养级别低的食物可以减少有毒物质的累积.
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处于同一营养级的生物种群或生物体,从环境中吸收某些元素或难分解的化合物,使其在生物体内的浓度超过环境中浓度的现象。
扫描下载二维码几种农药生物富集和消解行为的动力学模型研究--《中国农业大学》2014年博士论文
几种农药生物富集和消解行为的动力学模型研究
【摘要】:本文首先建立了斜生栅藻和培养液中四种氯乙酰胺类除草剂(甲草胺、乙草胺、丙草胺和丁草胺)的含量测定方法。使用纤维素滤膜真空抽滤的方式基本可以分离栅藻细胞和培养液。然后对提取溶剂种类、用量和提取藻细胞样品时是否加水进行了优化,方法采用20mL乙酸乙酯直接提取,然后蒸干乙腈定容,最后使用气相色谱-质谱分析,内标法定量。测定藻细胞和培养液中目标物的方法回收率在86.4%-102.9%,相对标准偏差均低于15.1%,栅藻细胞样品中四种化合物检出限均不高于0.005μg,培养液样品中检出限均不高于0.0002mg/L。本方法具有良好的准确度、精密度和灵敏度。本方法可以用于测定栅藻细胞和培养液中甲草胺、乙草胺、丙草胺和丁草胺的含量并用于研究藻类对这四种氯乙酰胺类除草剂的生物富集。
进而对斜生栅藻中甲草胺和乙草胺的生物富集进行了测定。从36h至96h,培养液中甲草胺和乙草胺浓度均基本保持恒定。栅藻细胞中甲草胺和乙草胺的质量随时间持续增长。生长稀释效应对栅藻细胞中甲草胺和乙草胺的浓度产生了很大的影响,甲草胺和乙草胺的浓度在前期基本稳定或下降,后期上升。栅藻细胞对甲草胺和乙草胺的生物富集因子分别在572-915和376-1068之间。结果表明,斜生栅藻对氯乙酰胺类除草剂有较强的生物富集作用,该类药剂的大量使用可能会对水生生态带来风险。
为了将栅藻细胞的生长考虑在内,对生物配体模型重新进行了推导,得到了3组分别以指数生长、线性生长和对数生长推导得到的模型公式,每组中包含生长曲线方程和一个藻细胞内农药质量对时间的方程。对生长曲线的拟合中,对数生长的方程的拟合效果最优,决定系数R2均达到0.9920。而且藻细胞内农药质量对时间方程的拟合效果同样是基于对数生长的最优,决定系数R2均达到0.9568。结果表明,基于对数生长的生物配体模型可以吻合斜生栅藻对甲草胺和乙草胺的富集动力学。这是生物配体模型首次被应用在有机污染物的富集动力学上。结果说明有机污染物进入生物体的机理可能与生物配体模型相符。
本文还对斜生栅藻对甲草胺和乙草胺生物富集的复合效应进行了测定。部分数据呈现了一定的富集复合效应。例如,在另一化合物存在下,藻细胞富集的甲草胺或乙草胺的质量受到一定的抑制。但总的来说,缺乏一致性的规律,因此需要采用模型对数据进一步评价。复合效应的现象揭示了生物体对有机污染物富集的复杂性,有助于更准确地评估有机污染物的环境风险。
使用推导得到生物配体模型公式对复合富集数据进行了拟合。栅藻细胞生长曲线选择对数生长模型拟合,决定系数R2均不低于0.9911,与实验中实际藻细胞生长状况最吻合。使用基于对数生长的生物配体模型的藻细胞内农药质量对时间方程拟合实验结果很好,决定系数R2均高于0.95。复合条件下,甲草胺和乙草胺的富集均受到了抑制,甲草胺和乙草胺的摄入速率分别降低了约46%和约68%。复合作用对乙草胺富集的影响程度要高于甲草胺。模型公式经过进一步推导得到了两个化合物竞争情况下的模型方程,能够解释甲草胺和乙草胺共同存在下斜生栅藻对甲草胺和乙草胺富集的相互拮抗作用的可能机理。经过模型推理,乙草胺的富集米氏常数较高,甲草胺的富集米氏常数较低,所以栅藻细胞对乙草胺的摄入速率受甲草胺影响较大,而藻细胞对甲草胺的摄入速率受乙草胺影响较小。这是生物配体模型首次被应用于解释有机污染物生物富集的复合效应。生物配体模型克服了传统毒物代谢动力学模型无法解释可能存在的富集复合效应的缺陷,为定量评价有机污染物生物富集的复合效应提供了工具。
此外,本文还对氟硅唑在柑橘和土壤中的消解动态及其消解动力学模型进行了研究。分析方法样品用乙腈提取,PSA净化,气相色谱-质谱分析。方法在柑橘和土壤中的平均回收率在93.1%-107.7%,相对标准偏差均不超过5.1%,检出限分别达到0.003mg/kg和0.001mg/kg。方法具有良好的准确度、精密度和灵敏度。消解实验在湖南、广西和浙江三地进行,结果发现一级动力学模型拟合氟硅唑在柑橘和土壤中的消解动力学比二级动力学模型更合适。根据一级动力学拟合得到的氟硅唑在柑橘中的半衰期为6.3-8.4天,在土壤中的半衰期为5.5-13.4天;氟硅唑在浙江消解最快,其次是广西,在湖南地区消解最慢。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国农业大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:S481【目录】:
摘要5-7Abstract7-9目录9-12插图清单12-13附表清单13-14第一章 绪论14-30 1.1 环境污染物的生物富集14-15 1.2 生物富集的模型15-16
1.2.1 定量结构-活性关系15
1.2.2 毒物代谢动力学模型15-16 1.3 环境中的复合污染16-18
1.3.1 复合污染的基本理论16-18
1.3.2 复合污染的应用研究18 1.4 生物配体模型18-24
1.4.1 生物配体模型的背景18-19
1.4.2 生物配体模型的理论框架19-20
1.4.3 生物配体模型的方程推导20-23
1.4.4 生物配体模型的应用23-24 1.5 氯乙酰胺类除草剂研究进展24-25
1.5.1 氯乙酰胺类除草剂的基本情况24
1.5.2 氯乙酰胺类除草剂的环境行为24-25
1.5.3 氯乙酰胺类除草剂的生态毒理25 1.6 农药的消解及其动力学25-28
1.6.1 影响农药消解的因素26-27
1.6.2 农药消解动态研究模型27-28 1.7 立题依据和研究目标28-30
1.7.1 立题依据28-29
1.7.2 研究目标29-30第二章 斜生栅藻和培养液中四种氯乙酰胺类除草剂分析方法的建立30-40 2.1 材料与方法30-34
2.1.1 仪器与设备30
2.1.2 试剂与材料30
2.1.3 标准溶液配制30-31
2.1.4 斜生栅藻及其培养条件31
2.1.5 样品采集及栅藻生物量测定方法31
2.1.6 气相色谱-质谱仪器条件31-33
2.1.7 样品分析前处理33
2.1.8 结果计算33-34 2.2 结果与讨论34-39
2.2.1 栅藻细胞与培养液分离方法选择34-35
2.2.2 栅藻细胞生物量测定方法35
2.2.3 分析方法优化35-38
2.2.4 分析方法验证38-39 2.3 小结39-40第三章 斜生栅藻对甲草胺和乙草胺的生物富集及生物配体模型验证40-64 3.1 材料与方法40-41
3.1.1 仪器与设备40
3.1.2 试剂与材料40-41
3.1.3 生物富集试验处理41
3.1.4 模型拟合41 3.2 结果与讨论41-63
3.2.1 斜生栅藻对甲草胺的生物富集41-46
3.2.2 斜生栅藻对乙草胺的生物富集46-51
3.2.3 生物配体模型对生物富集动力学的拟合51-63 3.3 小结63-64第四章 斜生栅藻对甲草胺和乙草胺生物富集的复合效应及模型解释64-86 4.1 材料与方法64-65
4.1.1 仪器与设备64
4.1.2 试剂与材料64
4.1.3 生物富集试验处理64
4.1.4 模型拟合64-65 4.2 结果与讨论65-84
4.2.1 斜生栅藻对甲草胺和乙草胺生物富集的复合效应65-73
4.2.2 生物配体模型对生物富集动力学的拟合及复合效应解释73-84 4.3 小结84-86第五章 氟硅唑在柑橘和土壤中的消解动力学研究86-98 5.1 引言86 5.2 材料与方法86-88
5.2.1 仪器与设备86
5.2.2 试剂与材料86-87
5.2.3 样品前处理87
5.2.4 仪器条件87
5.2.5 田间试验设计87-88
5.2.6 数据处理88 5.3 结果与讨论88-97
5.3.1 氟硅唑在柑橘和土壤中的分析方法验证88-89
5.3.2 氟硅唑在柑橘上的残留消解动力学89-93
5.3.3 氟硅唑在土壤中的残留消解动力学93-97 5.4 小结97-98第六章 结论与展望98-102 6.1 结论98-100 6.2 本文创新点100 6.3 有待进一步解决的问题100-102参考文献102-114致谢114-116作者简介116
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【作者单位】:
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【分类号】:R155.5【正文快照】:
环境中重金属污染严重影响人体健康,其中一个重要途径就是通过食物富集。重金属包括铅(Pb)、砷(As)、汞(Hg)、铬(Cr)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn)、锰(Mn)、镍(Ni)等。重金属污染具有持久性、隐蔽性和不可逆性。重金属污染既难以察觉又难以治理,我国非常重视土壤和粮食中的重金
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